8(495)909-90-01
8(964)644-46-00
pro@sio.su
Главная
Системы видеонаблюдения
Охранная сигнализация
Пожарная сигнализация
Система пожаротушения
Система контроля удаленного доступа
Оповещение и эвакуация
Контроль периметра
Система домофонии
Парковочные системы
Проектирование слаботочных сетей
Аварийный
контроль
Раздел: Документация

0 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 34

Пример решения стационарной тепловой задачи (метод GUI)

В этом разделе рассказывается о том, как решить ту же самую задачу методом GUI. Вместо использования команд Вы будете выбирать различные варианты в меню GUI.

Шаг 1. Присвоение имени задаче.

После того, как Вы вошли в программу ANSYS, решение начинается с присвоения задаче имени. Это делается следующим образом:

1.Utility Menu > File > Change Title.

Результатом этого маршрута GUI является открывшаяся диалоговая панель Change Title.

2.В окне диалоговой панели набирается текст «Steady-state thermal analysis of pipe junction)).

3.Нажимается кнопка ОК.

Шаг 2. Задание системы единиц измерения.

При решении задач необходимо указывать систему единиц измерения. Для рассматриваемого примера (соединение труб) используется английская система единиц измерения (основанная на дюймах). Чтобы указать это, в окне ввода ANSYSa печатается команда

/UNITS,BIN

Затем нажимается клавиша ENTER. Шаг 3. Определение типа элемента.

При решении данной задачи используются тепловые твердотельные элементы. Чтобы определить их, поступают следующим образом:

1.Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete. Открывается диалоговая панель Element Types.

2.Нажимается кнопка Add и открывается диалоговая панель Library of Element Types.

3.В левом списке просмотрите и выберите (выделите) "Thermal Solid". В правом списке выберите "Brick20node 90".

4.Нажмите на кнопку ОК.

5.Нажмите на кнопку Close, чтобы закрыть диалоговую панель Element Types.



аг 4, Определение свойств материала.

Для определения свойств материала выполняются следующие шаги:

1.Main Menu > Preprocessor > Material Props > Material Models. Открывается диалоговая панель Define Material Model Behavior.

2.В окне Material Models Available дважды щелкните левой кнопкой мыши, установив курсор на опцию Thermal, а затем на опцию Density. Открывается диалоговая панель Density for Material Number 1.

3.Введите .285 для DENS (плотность) и нажмите на ОК. Material Model Number 1 возникает в Material Models Defined окне слева.

4.В окне Material Models Available дважды щелкните левой кнопкой мыши, установив курсор на опцию Conductivity, Isotropic. Открывается диалоговая панель Conductivity for Material Number 1.

5.Нажмите кнопку Add Temperature 4 раза. Будут добавлены 4 столбца.

6.В окна, соответствующие температурам от Т1 до Т5, введите следующие значения температур: 70, 200, 300, 400 и 500. Выделите строку температур, протягивая курсор по окнам, заполненным значениями температур. Затем скопируйте эти температуры, нажимая клавиши Ctrl-C.

7.В окна КХХ (теплопроводность) введите следующие величины, соответствующие каждой из температур. Затем нажмите на кнопку ОК. Для того, чтобы применяемые единицы измерения были согласованы друг с другом, каждая из вводимых величин КХХ должна быть разделена на 12. Эти величины можно ввести в виде дроби и ANSYS сам выполнит вычисления:

8.35/12 8.90/12 9.35/12 9.80/12 10.23/12

8.В окне Material Models Available дважды щелкните левой кнопкой мыши, установив курсор на опцию Specific Heat. Открывается диалоговая панель Specific Heat for Material Number 1.

9.Нажмите кнопку Add Temperature 4 раза. Будут добавлены 4 столбца.

10.Установите курсор в окне Ti и вставьте строку температур командой Ctrl-V.



11.В окна С (удельная теплоемкость) введите следующие величины теплоемкости, соответствующие ранее введенным температурам:

.113 .117 .119 .122 .125

Затем нажмите на кнопку ОК.

12.В диалоговой панели Define Material Model Behavior выберите маршрут Material > New Model

и введите 2 - новый идентификационный номер материала. Нажмите на ОК. Material Model Number 2 возникает в окне Material Models Defined слева.

13.В окне Material Models Available дважды щелкните левой кнопкой мыши, установив курсор на Convection или Film Coef. (коэффициент теплоотдачи). Возникает соответствующая диалоговая панель.

14.Нажмите на кнопку Add Temperature 4 раза. Будут добавлены 4 столбца. 15.Установите курсор в окне Т1 и вставьте 5 значений температур, нажав на

клавиши Ctrl-V.

16.В окна HF (коэффициент теплоотдачи) введите следующие величины, соответствующие определенным ранее температурам. Для согласования единиц измерения каждая из величин HF должна быть разделена на 144. Как и в шаге 7, эти данные можно ввести в виде дроби, a ANSYS выполнит деление:

426/144 405/144 352/144 275/144 221У144

17.Нажмите на кнопку Graph для того, чтобы увидеть зависимость коэффициента теплоотдачи от температуры (в графическом окне ANSYSa). Затем нажмите на ОК.

18.В диалоговой панели Define Material Model Behavior выберите маршрут Material > Exit

и закройте диалоговую панель Define Material Model Behavior.



0 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 34